linux_spu_make_corefile_notes: return note_data instead of nullptr
[external/binutils.git] / gdb / linux-tdep.c
1 /* Target-dependent code for GNU/Linux, architecture independent.
2
3    Copyright (C) 2009-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "gdbtypes.h"
22 #include "linux-tdep.h"
23 #include "auxv.h"
24 #include "target.h"
25 #include "gdbthread.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "regcache.h"
28 #include "regset.h"
29 #include "elf/common.h"
30 #include "elf-bfd.h"            /* for elfcore_write_* */
31 #include "inferior.h"
32 #include "cli/cli-utils.h"
33 #include "arch-utils.h"
34 #include "gdb_obstack.h"
35 #include "observable.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "infcall.h"
38 #include "gdbcmd.h"
39 #include "gdb_regex.h"
40 #include "common/enum-flags.h"
41 #include "common/gdb_optional.h"
42
43 #include <ctype.h>
44
45 /* This enum represents the values that the user can choose when
46    informing the Linux kernel about which memory mappings will be
47    dumped in a corefile.  They are described in the file
48    Documentation/filesystems/proc.txt, inside the Linux kernel
49    tree.  */
50
51 enum filter_flag
52   {
53     COREFILTER_ANON_PRIVATE = 1 << 0,
54     COREFILTER_ANON_SHARED = 1 << 1,
55     COREFILTER_MAPPED_PRIVATE = 1 << 2,
56     COREFILTER_MAPPED_SHARED = 1 << 3,
57     COREFILTER_ELF_HEADERS = 1 << 4,
58     COREFILTER_HUGETLB_PRIVATE = 1 << 5,
59     COREFILTER_HUGETLB_SHARED = 1 << 6,
60   };
61 DEF_ENUM_FLAGS_TYPE (enum filter_flag, filter_flags);
62
63 /* This struct is used to map flags found in the "VmFlags:" field (in
64    the /proc/<PID>/smaps file).  */
65
66 struct smaps_vmflags
67   {
68     /* Zero if this structure has not been initialized yet.  It
69        probably means that the Linux kernel being used does not emit
70        the "VmFlags:" field on "/proc/PID/smaps".  */
71
72     unsigned int initialized_p : 1;
73
74     /* Memory mapped I/O area (VM_IO, "io").  */
75
76     unsigned int io_page : 1;
77
78     /* Area uses huge TLB pages (VM_HUGETLB, "ht").  */
79
80     unsigned int uses_huge_tlb : 1;
81
82     /* Do not include this memory region on the coredump (VM_DONTDUMP, "dd").  */
83
84     unsigned int exclude_coredump : 1;
85
86     /* Is this a MAP_SHARED mapping (VM_SHARED, "sh").  */
87
88     unsigned int shared_mapping : 1;
89   };
90
91 /* Whether to take the /proc/PID/coredump_filter into account when
92    generating a corefile.  */
93
94 static int use_coredump_filter = 1;
95
96 /* Whether the value of smaps_vmflags->exclude_coredump should be
97    ignored, including mappings marked with the VM_DONTDUMP flag in
98    the dump.  */
99 static int dump_excluded_mappings = 0;
100
101 /* This enum represents the signals' numbers on a generic architecture
102    running the Linux kernel.  The definition of "generic" comes from
103    the file <include/uapi/asm-generic/signal.h>, from the Linux kernel
104    tree, which is the "de facto" implementation of signal numbers to
105    be used by new architecture ports.
106
107    For those architectures which have differences between the generic
108    standard (e.g., Alpha), we define the different signals (and *only*
109    those) in the specific target-dependent file (e.g.,
110    alpha-linux-tdep.c, for Alpha).  Please refer to the architecture's
111    tdep file for more information.
112
113    ARM deserves a special mention here.  On the file
114    <arch/arm/include/uapi/asm/signal.h>, it defines only one different
115    (and ARM-only) signal, which is SIGSWI, with the same number as
116    SIGRTMIN.  This signal is used only for a very specific target,
117    called ArthurOS (from RISCOS).  Therefore, we do not handle it on
118    the ARM-tdep file, and we can safely use the generic signal handler
119    here for ARM targets.
120
121    As stated above, this enum is derived from
122    <include/uapi/asm-generic/signal.h>, from the Linux kernel
123    tree.  */
124
125 enum
126   {
127     LINUX_SIGHUP = 1,
128     LINUX_SIGINT = 2,
129     LINUX_SIGQUIT = 3,
130     LINUX_SIGILL = 4,
131     LINUX_SIGTRAP = 5,
132     LINUX_SIGABRT = 6,
133     LINUX_SIGIOT = 6,
134     LINUX_SIGBUS = 7,
135     LINUX_SIGFPE = 8,
136     LINUX_SIGKILL = 9,
137     LINUX_SIGUSR1 = 10,
138     LINUX_SIGSEGV = 11,
139     LINUX_SIGUSR2 = 12,
140     LINUX_SIGPIPE = 13,
141     LINUX_SIGALRM = 14,
142     LINUX_SIGTERM = 15,
143     LINUX_SIGSTKFLT = 16,
144     LINUX_SIGCHLD = 17,
145     LINUX_SIGCONT = 18,
146     LINUX_SIGSTOP = 19,
147     LINUX_SIGTSTP = 20,
148     LINUX_SIGTTIN = 21,
149     LINUX_SIGTTOU = 22,
150     LINUX_SIGURG = 23,
151     LINUX_SIGXCPU = 24,
152     LINUX_SIGXFSZ = 25,
153     LINUX_SIGVTALRM = 26,
154     LINUX_SIGPROF = 27,
155     LINUX_SIGWINCH = 28,
156     LINUX_SIGIO = 29,
157     LINUX_SIGPOLL = LINUX_SIGIO,
158     LINUX_SIGPWR = 30,
159     LINUX_SIGSYS = 31,
160     LINUX_SIGUNUSED = 31,
161
162     LINUX_SIGRTMIN = 32,
163     LINUX_SIGRTMAX = 64,
164   };
165
166 static struct gdbarch_data *linux_gdbarch_data_handle;
167
168 struct linux_gdbarch_data
169   {
170     struct type *siginfo_type;
171   };
172
173 static void *
174 init_linux_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
175 {
176   return GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct linux_gdbarch_data);
177 }
178
179 static struct linux_gdbarch_data *
180 get_linux_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
181 {
182   return ((struct linux_gdbarch_data *)
183           gdbarch_data (gdbarch, linux_gdbarch_data_handle));
184 }
185
186 /* Per-inferior data key.  */
187 static const struct inferior_data *linux_inferior_data;
188
189 /* Linux-specific cached data.  This is used by GDB for caching
190    purposes for each inferior.  This helps reduce the overhead of
191    transfering data from a remote target to the local host.  */
192 struct linux_info
193 {
194   /* Cache of the inferior's vsyscall/vDSO mapping range.  Only valid
195      if VSYSCALL_RANGE_P is positive.  This is cached because getting
196      at this info requires an auxv lookup (which is itself cached),
197      and looking through the inferior's mappings (which change
198      throughout execution and therefore cannot be cached).  */
199   struct mem_range vsyscall_range;
200
201   /* Zero if we haven't tried looking up the vsyscall's range before
202      yet.  Positive if we tried looking it up, and found it.  Negative
203      if we tried looking it up but failed.  */
204   int vsyscall_range_p;
205 };
206
207 /* Frees whatever allocated space there is to be freed and sets INF's
208    linux cache data pointer to NULL.  */
209
210 static void
211 invalidate_linux_cache_inf (struct inferior *inf)
212 {
213   struct linux_info *info;
214
215   info = (struct linux_info *) inferior_data (inf, linux_inferior_data);
216   if (info != NULL)
217     {
218       xfree (info);
219       set_inferior_data (inf, linux_inferior_data, NULL);
220     }
221 }
222
223 /* Handles the cleanup of the linux cache for inferior INF.  ARG is
224    ignored.  Callback for the inferior_appeared and inferior_exit
225    events.  */
226
227 static void
228 linux_inferior_data_cleanup (struct inferior *inf, void *arg)
229 {
230   invalidate_linux_cache_inf (inf);
231 }
232
233 /* Fetch the linux cache info for INF.  This function always returns a
234    valid INFO pointer.  */
235
236 static struct linux_info *
237 get_linux_inferior_data (void)
238 {
239   struct linux_info *info;
240   struct inferior *inf = current_inferior ();
241
242   info = (struct linux_info *) inferior_data (inf, linux_inferior_data);
243   if (info == NULL)
244     {
245       info = XCNEW (struct linux_info);
246       set_inferior_data (inf, linux_inferior_data, info);
247     }
248
249   return info;
250 }
251
252 /* See linux-tdep.h.  */
253
254 struct type *
255 linux_get_siginfo_type_with_fields (struct gdbarch *gdbarch,
256                                     linux_siginfo_extra_fields extra_fields)
257 {
258   struct linux_gdbarch_data *linux_gdbarch_data;
259   struct type *int_type, *uint_type, *long_type, *void_ptr_type, *short_type;
260   struct type *uid_type, *pid_type;
261   struct type *sigval_type, *clock_type;
262   struct type *siginfo_type, *sifields_type;
263   struct type *type;
264
265   linux_gdbarch_data = get_linux_gdbarch_data (gdbarch);
266   if (linux_gdbarch_data->siginfo_type != NULL)
267     return linux_gdbarch_data->siginfo_type;
268
269   int_type = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_int_bit (gdbarch),
270                                 0, "int");
271   uint_type = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_int_bit (gdbarch),
272                                  1, "unsigned int");
273   long_type = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_long_bit (gdbarch),
274                                  0, "long");
275   short_type = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_long_bit (gdbarch),
276                                  0, "short");
277   void_ptr_type = lookup_pointer_type (builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
278
279   /* sival_t */
280   sigval_type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_UNION);
281   TYPE_NAME (sigval_type) = xstrdup ("sigval_t");
282   append_composite_type_field (sigval_type, "sival_int", int_type);
283   append_composite_type_field (sigval_type, "sival_ptr", void_ptr_type);
284
285   /* __pid_t */
286   pid_type = arch_type (gdbarch, TYPE_CODE_TYPEDEF,
287                         TYPE_LENGTH (int_type) * TARGET_CHAR_BIT, "__pid_t");
288   TYPE_TARGET_TYPE (pid_type) = int_type;
289   TYPE_TARGET_STUB (pid_type) = 1;
290
291   /* __uid_t */
292   uid_type = arch_type (gdbarch, TYPE_CODE_TYPEDEF,
293                         TYPE_LENGTH (uint_type) * TARGET_CHAR_BIT, "__uid_t");
294   TYPE_TARGET_TYPE (uid_type) = uint_type;
295   TYPE_TARGET_STUB (uid_type) = 1;
296
297   /* __clock_t */
298   clock_type = arch_type (gdbarch, TYPE_CODE_TYPEDEF,
299                           TYPE_LENGTH (long_type) * TARGET_CHAR_BIT,
300                           "__clock_t");
301   TYPE_TARGET_TYPE (clock_type) = long_type;
302   TYPE_TARGET_STUB (clock_type) = 1;
303
304   /* _sifields */
305   sifields_type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_UNION);
306
307   {
308     const int si_max_size = 128;
309     int si_pad_size;
310     int size_of_int = gdbarch_int_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT;
311
312     /* _pad */
313     if (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) == 64)
314       si_pad_size = (si_max_size / size_of_int) - 4;
315     else
316       si_pad_size = (si_max_size / size_of_int) - 3;
317     append_composite_type_field (sifields_type, "_pad",
318                                  init_vector_type (int_type, si_pad_size));
319   }
320
321   /* _kill */
322   type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
323   append_composite_type_field (type, "si_pid", pid_type);
324   append_composite_type_field (type, "si_uid", uid_type);
325   append_composite_type_field (sifields_type, "_kill", type);
326
327   /* _timer */
328   type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
329   append_composite_type_field (type, "si_tid", int_type);
330   append_composite_type_field (type, "si_overrun", int_type);
331   append_composite_type_field (type, "si_sigval", sigval_type);
332   append_composite_type_field (sifields_type, "_timer", type);
333
334   /* _rt */
335   type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
336   append_composite_type_field (type, "si_pid", pid_type);
337   append_composite_type_field (type, "si_uid", uid_type);
338   append_composite_type_field (type, "si_sigval", sigval_type);
339   append_composite_type_field (sifields_type, "_rt", type);
340
341   /* _sigchld */
342   type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
343   append_composite_type_field (type, "si_pid", pid_type);
344   append_composite_type_field (type, "si_uid", uid_type);
345   append_composite_type_field (type, "si_status", int_type);
346   append_composite_type_field (type, "si_utime", clock_type);
347   append_composite_type_field (type, "si_stime", clock_type);
348   append_composite_type_field (sifields_type, "_sigchld", type);
349
350   /* _sigfault */
351   type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
352   append_composite_type_field (type, "si_addr", void_ptr_type);
353
354   /* Additional bound fields for _sigfault in case they were requested.  */
355   if ((extra_fields & LINUX_SIGINFO_FIELD_ADDR_BND) != 0)
356     {
357       struct type *sigfault_bnd_fields;
358
359       append_composite_type_field (type, "_addr_lsb", short_type);
360       sigfault_bnd_fields = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
361       append_composite_type_field (sigfault_bnd_fields, "_lower", void_ptr_type);
362       append_composite_type_field (sigfault_bnd_fields, "_upper", void_ptr_type);
363       append_composite_type_field (type, "_addr_bnd", sigfault_bnd_fields);
364     }
365   append_composite_type_field (sifields_type, "_sigfault", type);
366
367   /* _sigpoll */
368   type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
369   append_composite_type_field (type, "si_band", long_type);
370   append_composite_type_field (type, "si_fd", int_type);
371   append_composite_type_field (sifields_type, "_sigpoll", type);
372
373   /* struct siginfo */
374   siginfo_type = arch_composite_type (gdbarch, NULL, TYPE_CODE_STRUCT);
375   TYPE_NAME (siginfo_type) = xstrdup ("siginfo");
376   append_composite_type_field (siginfo_type, "si_signo", int_type);
377   append_composite_type_field (siginfo_type, "si_errno", int_type);
378   append_composite_type_field (siginfo_type, "si_code", int_type);
379   append_composite_type_field_aligned (siginfo_type,
380                                        "_sifields", sifields_type,
381                                        TYPE_LENGTH (long_type));
382
383   linux_gdbarch_data->siginfo_type = siginfo_type;
384
385   return siginfo_type;
386 }
387
388 /* This function is suitable for architectures that don't
389    extend/override the standard siginfo structure.  */
390
391 static struct type *
392 linux_get_siginfo_type (struct gdbarch *gdbarch)
393 {
394   return linux_get_siginfo_type_with_fields (gdbarch, 0);
395 }
396
397 /* Return true if the target is running on uClinux instead of normal
398    Linux kernel.  */
399
400 int
401 linux_is_uclinux (void)
402 {
403   CORE_ADDR dummy;
404
405   return (target_auxv_search (&current_target, AT_NULL, &dummy) > 0
406           && target_auxv_search (&current_target, AT_PAGESZ, &dummy) == 0);
407 }
408
409 static int
410 linux_has_shared_address_space (struct gdbarch *gdbarch)
411 {
412   return linux_is_uclinux ();
413 }
414
415 /* This is how we want PTIDs from core files to be printed.  */
416
417 static const char *
418 linux_core_pid_to_str (struct gdbarch *gdbarch, ptid_t ptid)
419 {
420   static char buf[80];
421
422   if (ptid_get_lwp (ptid) != 0)
423     {
424       snprintf (buf, sizeof (buf), "LWP %ld", ptid_get_lwp (ptid));
425       return buf;
426     }
427
428   return normal_pid_to_str (ptid);
429 }
430
431 /* Service function for corefiles and info proc.  */
432
433 static void
434 read_mapping (const char *line,
435               ULONGEST *addr, ULONGEST *endaddr,
436               const char **permissions, size_t *permissions_len,
437               ULONGEST *offset,
438               const char **device, size_t *device_len,
439               ULONGEST *inode,
440               const char **filename)
441 {
442   const char *p = line;
443
444   *addr = strtoulst (p, &p, 16);
445   if (*p == '-')
446     p++;
447   *endaddr = strtoulst (p, &p, 16);
448
449   p = skip_spaces (p);
450   *permissions = p;
451   while (*p && !isspace (*p))
452     p++;
453   *permissions_len = p - *permissions;
454
455   *offset = strtoulst (p, &p, 16);
456
457   p = skip_spaces (p);
458   *device = p;
459   while (*p && !isspace (*p))
460     p++;
461   *device_len = p - *device;
462
463   *inode = strtoulst (p, &p, 10);
464
465   p = skip_spaces (p);
466   *filename = p;
467 }
468
469 /* Helper function to decode the "VmFlags" field in /proc/PID/smaps.
470
471    This function was based on the documentation found on
472    <Documentation/filesystems/proc.txt>, on the Linux kernel.
473
474    Linux kernels before commit
475    834f82e2aa9a8ede94b17b656329f850c1471514 (3.10) do not have this
476    field on smaps.  */
477
478 static void
479 decode_vmflags (char *p, struct smaps_vmflags *v)
480 {
481   char *saveptr = NULL;
482   const char *s;
483
484   v->initialized_p = 1;
485   p = skip_to_space (p);
486   p = skip_spaces (p);
487
488   for (s = strtok_r (p, " ", &saveptr);
489        s != NULL;
490        s = strtok_r (NULL, " ", &saveptr))
491     {
492       if (strcmp (s, "io") == 0)
493         v->io_page = 1;
494       else if (strcmp (s, "ht") == 0)
495         v->uses_huge_tlb = 1;
496       else if (strcmp (s, "dd") == 0)
497         v->exclude_coredump = 1;
498       else if (strcmp (s, "sh") == 0)
499         v->shared_mapping = 1;
500     }
501 }
502
503 /* Regexes used by mapping_is_anonymous_p.  Put in a structure because
504    they're initialized lazily.  */
505
506 struct mapping_regexes
507 {
508   /* Matches "/dev/zero" filenames (with or without the "(deleted)"
509      string in the end).  We know for sure, based on the Linux kernel
510      code, that memory mappings whose associated filename is
511      "/dev/zero" are guaranteed to be MAP_ANONYMOUS.  */
512   compiled_regex dev_zero
513     {"^/dev/zero\\( (deleted)\\)\\?$", REG_NOSUB,
514      _("Could not compile regex to match /dev/zero filename")};
515
516   /* Matches "/SYSV%08x" filenames (with or without the "(deleted)"
517      string in the end).  These filenames refer to shared memory
518      (shmem), and memory mappings associated with them are
519      MAP_ANONYMOUS as well.  */
520   compiled_regex shmem_file
521     {"^/\\?SYSV[0-9a-fA-F]\\{8\\}\\( (deleted)\\)\\?$", REG_NOSUB,
522      _("Could not compile regex to match shmem filenames")};
523
524   /* A heuristic we use to try to mimic the Linux kernel's 'n_link ==
525      0' code, which is responsible to decide if it is dealing with a
526      'MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS' mapping.  In other words, if
527      FILE_DELETED matches, it does not necessarily mean that we are
528      dealing with an anonymous shared mapping.  However, there is no
529      easy way to detect this currently, so this is the best
530      approximation we have.
531
532      As a result, GDB will dump readonly pages of deleted executables
533      when using the default value of coredump_filter (0x33), while the
534      Linux kernel will not dump those pages.  But we can live with
535      that.  */
536   compiled_regex file_deleted
537     {" (deleted)$", REG_NOSUB,
538      _("Could not compile regex to match '<file> (deleted)'")};
539 };
540
541 /* Return 1 if the memory mapping is anonymous, 0 otherwise.
542
543    FILENAME is the name of the file present in the first line of the
544    memory mapping, in the "/proc/PID/smaps" output.  For example, if
545    the first line is:
546
547    7fd0ca877000-7fd0d0da0000 r--p 00000000 fd:02 2100770   /path/to/file
548
549    Then FILENAME will be "/path/to/file".  */
550
551 static int
552 mapping_is_anonymous_p (const char *filename)
553 {
554   static gdb::optional<mapping_regexes> regexes;
555   static int init_regex_p = 0;
556
557   if (!init_regex_p)
558     {
559       /* Let's be pessimistic and assume there will be an error while
560          compiling the regex'es.  */
561       init_regex_p = -1;
562
563       regexes.emplace ();
564
565       /* If we reached this point, then everything succeeded.  */
566       init_regex_p = 1;
567     }
568
569   if (init_regex_p == -1)
570     {
571       const char deleted[] = " (deleted)";
572       size_t del_len = sizeof (deleted) - 1;
573       size_t filename_len = strlen (filename);
574
575       /* There was an error while compiling the regex'es above.  In
576          order to try to give some reliable information to the caller,
577          we just try to find the string " (deleted)" in the filename.
578          If we managed to find it, then we assume the mapping is
579          anonymous.  */
580       return (filename_len >= del_len
581               && strcmp (filename + filename_len - del_len, deleted) == 0);
582     }
583
584   if (*filename == '\0'
585       || regexes->dev_zero.exec (filename, 0, NULL, 0) == 0
586       || regexes->shmem_file.exec (filename, 0, NULL, 0) == 0
587       || regexes->file_deleted.exec (filename, 0, NULL, 0) == 0)
588     return 1;
589
590   return 0;
591 }
592
593 /* Return 0 if the memory mapping (which is related to FILTERFLAGS, V,
594    MAYBE_PRIVATE_P, and MAPPING_ANONYMOUS_P) should not be dumped, or
595    greater than 0 if it should.
596
597    In a nutshell, this is the logic that we follow in order to decide
598    if a mapping should be dumped or not.
599
600    - If the mapping is associated to a file whose name ends with
601      " (deleted)", or if the file is "/dev/zero", or if it is
602      "/SYSV%08x" (shared memory), or if there is no file associated
603      with it, or if the AnonHugePages: or the Anonymous: fields in the
604      /proc/PID/smaps have contents, then GDB considers this mapping to
605      be anonymous.  Otherwise, GDB considers this mapping to be a
606      file-backed mapping (because there will be a file associated with
607      it).
608  
609      It is worth mentioning that, from all those checks described
610      above, the most fragile is the one to see if the file name ends
611      with " (deleted)".  This does not necessarily mean that the
612      mapping is anonymous, because the deleted file associated with
613      the mapping may have been a hard link to another file, for
614      example.  The Linux kernel checks to see if "i_nlink == 0", but
615      GDB cannot easily (and normally) do this check (iff running as
616      root, it could find the mapping in /proc/PID/map_files/ and
617      determine whether there still are other hard links to the
618      inode/file).  Therefore, we made a compromise here, and we assume
619      that if the file name ends with " (deleted)", then the mapping is
620      indeed anonymous.  FWIW, this is something the Linux kernel could
621      do better: expose this information in a more direct way.
622  
623    - If we see the flag "sh" in the "VmFlags:" field (in
624      /proc/PID/smaps), then certainly the memory mapping is shared
625      (VM_SHARED).  If we have access to the VmFlags, and we don't see
626      the "sh" there, then certainly the mapping is private.  However,
627      Linux kernels before commit
628      834f82e2aa9a8ede94b17b656329f850c1471514 (3.10) do not have the
629      "VmFlags:" field; in that case, we use another heuristic: if we
630      see 'p' in the permission flags, then we assume that the mapping
631      is private, even though the presence of the 's' flag there would
632      mean VM_MAYSHARE, which means the mapping could still be private.
633      This should work OK enough, however.  */
634
635 static int
636 dump_mapping_p (filter_flags filterflags, const struct smaps_vmflags *v,
637                 int maybe_private_p, int mapping_anon_p, int mapping_file_p,
638                 const char *filename)
639 {
640   /* Initially, we trust in what we received from our caller.  This
641      value may not be very precise (i.e., it was probably gathered
642      from the permission line in the /proc/PID/smaps list, which
643      actually refers to VM_MAYSHARE, and not VM_SHARED), but it is
644      what we have until we take a look at the "VmFlags:" field
645      (assuming that the version of the Linux kernel being used
646      supports it, of course).  */
647   int private_p = maybe_private_p;
648
649   /* We always dump vDSO and vsyscall mappings, because it's likely that
650      there'll be no file to read the contents from at core load time.
651      The kernel does the same.  */
652   if (strcmp ("[vdso]", filename) == 0
653       || strcmp ("[vsyscall]", filename) == 0)
654     return 1;
655
656   if (v->initialized_p)
657     {
658       /* We never dump I/O mappings.  */
659       if (v->io_page)
660         return 0;
661
662       /* Check if we should exclude this mapping.  */
663       if (!dump_excluded_mappings && v->exclude_coredump)
664         return 0;
665
666       /* Update our notion of whether this mapping is shared or
667          private based on a trustworthy value.  */
668       private_p = !v->shared_mapping;
669
670       /* HugeTLB checking.  */
671       if (v->uses_huge_tlb)
672         {
673           if ((private_p && (filterflags & COREFILTER_HUGETLB_PRIVATE))
674               || (!private_p && (filterflags & COREFILTER_HUGETLB_SHARED)))
675             return 1;
676
677           return 0;
678         }
679     }
680
681   if (private_p)
682     {
683       if (mapping_anon_p && mapping_file_p)
684         {
685           /* This is a special situation.  It can happen when we see a
686              mapping that is file-backed, but that contains anonymous
687              pages.  */
688           return ((filterflags & COREFILTER_ANON_PRIVATE) != 0
689                   || (filterflags & COREFILTER_MAPPED_PRIVATE) != 0);
690         }
691       else if (mapping_anon_p)
692         return (filterflags & COREFILTER_ANON_PRIVATE) != 0;
693       else
694         return (filterflags & COREFILTER_MAPPED_PRIVATE) != 0;
695     }
696   else
697     {
698       if (mapping_anon_p && mapping_file_p)
699         {
700           /* This is a special situation.  It can happen when we see a
701              mapping that is file-backed, but that contains anonymous
702              pages.  */
703           return ((filterflags & COREFILTER_ANON_SHARED) != 0
704                   || (filterflags & COREFILTER_MAPPED_SHARED) != 0);
705         }
706       else if (mapping_anon_p)
707         return (filterflags & COREFILTER_ANON_SHARED) != 0;
708       else
709         return (filterflags & COREFILTER_MAPPED_SHARED) != 0;
710     }
711 }
712
713 /* Implement the "info proc" command.  */
714
715 static void
716 linux_info_proc (struct gdbarch *gdbarch, const char *args,
717                  enum info_proc_what what)
718 {
719   /* A long is used for pid instead of an int to avoid a loss of precision
720      compiler warning from the output of strtoul.  */
721   long pid;
722   int cmdline_f = (what == IP_MINIMAL || what == IP_CMDLINE || what == IP_ALL);
723   int cwd_f = (what == IP_MINIMAL || what == IP_CWD || what == IP_ALL);
724   int exe_f = (what == IP_MINIMAL || what == IP_EXE || what == IP_ALL);
725   int mappings_f = (what == IP_MAPPINGS || what == IP_ALL);
726   int status_f = (what == IP_STATUS || what == IP_ALL);
727   int stat_f = (what == IP_STAT || what == IP_ALL);
728   char filename[100];
729   char *data;
730   int target_errno;
731
732   if (args && isdigit (args[0]))
733     {
734       char *tem;
735
736       pid = strtoul (args, &tem, 10);
737       args = tem;
738     }
739   else
740     {
741       if (!target_has_execution)
742         error (_("No current process: you must name one."));
743       if (current_inferior ()->fake_pid_p)
744         error (_("Can't determine the current process's PID: you must name one."));
745
746       pid = current_inferior ()->pid;
747     }
748
749   args = skip_spaces (args);
750   if (args && args[0])
751     error (_("Too many parameters: %s"), args);
752
753   printf_filtered (_("process %ld\n"), pid);
754   if (cmdline_f)
755     {
756       xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/cmdline", pid);
757       gdb_byte *buffer;
758       ssize_t len = target_fileio_read_alloc (NULL, filename, &buffer);
759
760       if (len > 0)
761         {
762           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cmdline ((char *) buffer);
763           ssize_t pos;
764
765           for (pos = 0; pos < len - 1; pos++)
766             {
767               if (buffer[pos] == '\0')
768                 buffer[pos] = ' ';
769             }
770           buffer[len - 1] = '\0';
771           printf_filtered ("cmdline = '%s'\n", buffer);
772         }
773       else
774         warning (_("unable to open /proc file '%s'"), filename);
775     }
776   if (cwd_f)
777     {
778       xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/cwd", pid);
779       gdb::optional<std::string> contents
780         = target_fileio_readlink (NULL, filename, &target_errno);
781       if (contents.has_value ())
782         printf_filtered ("cwd = '%s'\n", contents->c_str ());
783       else
784         warning (_("unable to read link '%s'"), filename);
785     }
786   if (exe_f)
787     {
788       xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/exe", pid);
789       gdb::optional<std::string> contents
790         = target_fileio_readlink (NULL, filename, &target_errno);
791       if (contents.has_value ())
792         printf_filtered ("exe = '%s'\n", contents->c_str ());
793       else
794         warning (_("unable to read link '%s'"), filename);
795     }
796   if (mappings_f)
797     {
798       xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/maps", pid);
799       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> map
800         = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
801       if (map != NULL)
802         {
803           char *line;
804
805           printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
806           if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) == 32)
807             {
808               printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %s\n",
809                            "Start Addr",
810                            "  End Addr",
811                            "      Size", "    Offset", "objfile");
812             }
813           else
814             {
815               printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %s\n",
816                            "Start Addr",
817                            "  End Addr",
818                            "      Size", "    Offset", "objfile");
819             }
820
821           for (line = strtok (map.get (), "\n");
822                line;
823                line = strtok (NULL, "\n"))
824             {
825               ULONGEST addr, endaddr, offset, inode;
826               const char *permissions, *device, *filename;
827               size_t permissions_len, device_len;
828
829               read_mapping (line, &addr, &endaddr,
830                             &permissions, &permissions_len,
831                             &offset, &device, &device_len,
832                             &inode, &filename);
833
834               if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) == 32)
835                 {
836                   printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %s\n",
837                                    paddress (gdbarch, addr),
838                                    paddress (gdbarch, endaddr),
839                                    hex_string (endaddr - addr),
840                                    hex_string (offset),
841                                    *filename? filename : "");
842                 }
843               else
844                 {
845                   printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %s\n",
846                                    paddress (gdbarch, addr),
847                                    paddress (gdbarch, endaddr),
848                                    hex_string (endaddr - addr),
849                                    hex_string (offset),
850                                    *filename? filename : "");
851                 }
852             }
853         }
854       else
855         warning (_("unable to open /proc file '%s'"), filename);
856     }
857   if (status_f)
858     {
859       xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/status", pid);
860       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> status
861         = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
862       if (status)
863         puts_filtered (status.get ());
864       else
865         warning (_("unable to open /proc file '%s'"), filename);
866     }
867   if (stat_f)
868     {
869       xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/stat", pid);
870       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> statstr
871         = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
872       if (statstr)
873         {
874           const char *p = statstr.get ();
875
876           printf_filtered (_("Process: %s\n"),
877                            pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
878
879           p = skip_spaces (p);
880           if (*p == '(')
881             {
882               /* ps command also relies on no trailing fields
883                  ever contain ')'.  */
884               const char *ep = strrchr (p, ')');
885               if (ep != NULL)
886                 {
887                   printf_filtered ("Exec file: %.*s\n",
888                                    (int) (ep - p - 1), p + 1);
889                   p = ep + 1;
890                 }
891             }
892
893           p = skip_spaces (p);
894           if (*p)
895             printf_filtered (_("State: %c\n"), *p++);
896
897           if (*p)
898             printf_filtered (_("Parent process: %s\n"),
899                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
900           if (*p)
901             printf_filtered (_("Process group: %s\n"),
902                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
903           if (*p)
904             printf_filtered (_("Session id: %s\n"),
905                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
906           if (*p)
907             printf_filtered (_("TTY: %s\n"),
908                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
909           if (*p)
910             printf_filtered (_("TTY owner process group: %s\n"),
911                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
912
913           if (*p)
914             printf_filtered (_("Flags: %s\n"),
915                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
916           if (*p)
917             printf_filtered (_("Minor faults (no memory page): %s\n"),
918                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
919           if (*p)
920             printf_filtered (_("Minor faults, children: %s\n"),
921                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
922           if (*p)
923             printf_filtered (_("Major faults (memory page faults): %s\n"),
924                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
925           if (*p)
926             printf_filtered (_("Major faults, children: %s\n"),
927                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
928           if (*p)
929             printf_filtered (_("utime: %s\n"),
930                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
931           if (*p)
932             printf_filtered (_("stime: %s\n"),
933                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
934           if (*p)
935             printf_filtered (_("utime, children: %s\n"),
936                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
937           if (*p)
938             printf_filtered (_("stime, children: %s\n"),
939                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
940           if (*p)
941             printf_filtered (_("jiffies remaining in current "
942                                "time slice: %s\n"),
943                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
944           if (*p)
945             printf_filtered (_("'nice' value: %s\n"),
946                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
947           if (*p)
948             printf_filtered (_("jiffies until next timeout: %s\n"),
949                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
950           if (*p)
951             printf_filtered (_("jiffies until next SIGALRM: %s\n"),
952                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
953           if (*p)
954             printf_filtered (_("start time (jiffies since "
955                                "system boot): %s\n"),
956                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
957           if (*p)
958             printf_filtered (_("Virtual memory size: %s\n"),
959                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
960           if (*p)
961             printf_filtered (_("Resident set size: %s\n"),
962                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
963           if (*p)
964             printf_filtered (_("rlim: %s\n"),
965                              pulongest (strtoulst (p, &p, 10)));
966           if (*p)
967             printf_filtered (_("Start of text: %s\n"),
968                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
969           if (*p)
970             printf_filtered (_("End of text: %s\n"),
971                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
972           if (*p)
973             printf_filtered (_("Start of stack: %s\n"),
974                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
975 #if 0   /* Don't know how architecture-dependent the rest is...
976            Anyway the signal bitmap info is available from "status".  */
977           if (*p)
978             printf_filtered (_("Kernel stack pointer: %s\n"),
979                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
980           if (*p)
981             printf_filtered (_("Kernel instr pointer: %s\n"),
982                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
983           if (*p)
984             printf_filtered (_("Pending signals bitmap: %s\n"),
985                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
986           if (*p)
987             printf_filtered (_("Blocked signals bitmap: %s\n"),
988                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
989           if (*p)
990             printf_filtered (_("Ignored signals bitmap: %s\n"),
991                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
992           if (*p)
993             printf_filtered (_("Catched signals bitmap: %s\n"),
994                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
995           if (*p)
996             printf_filtered (_("wchan (system call): %s\n"),
997                              hex_string (strtoulst (p, &p, 10)));
998 #endif
999         }
1000       else
1001         warning (_("unable to open /proc file '%s'"), filename);
1002     }
1003 }
1004
1005 /* Implement "info proc mappings" for a corefile.  */
1006
1007 static void
1008 linux_core_info_proc_mappings (struct gdbarch *gdbarch, const char *args)
1009 {
1010   asection *section;
1011   ULONGEST count, page_size;
1012   unsigned char *descdata, *filenames, *descend;
1013   size_t note_size;
1014   unsigned int addr_size_bits, addr_size;
1015   struct gdbarch *core_gdbarch = gdbarch_from_bfd (core_bfd);
1016   /* We assume this for reading 64-bit core files.  */
1017   gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
1018
1019   section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, ".note.linuxcore.file");
1020   if (section == NULL)
1021     {
1022       warning (_("unable to find mappings in core file"));
1023       return;
1024     }
1025
1026   addr_size_bits = gdbarch_addr_bit (core_gdbarch);
1027   addr_size = addr_size_bits / 8;
1028   note_size = bfd_get_section_size (section);
1029
1030   if (note_size < 2 * addr_size)
1031     error (_("malformed core note - too short for header"));
1032
1033   gdb::def_vector<unsigned char> contents (note_size);
1034   if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, contents.data (),
1035                                  0, note_size))
1036     error (_("could not get core note contents"));
1037
1038   descdata = contents.data ();
1039   descend = descdata + note_size;
1040
1041   if (descdata[note_size - 1] != '\0')
1042     error (_("malformed note - does not end with \\0"));
1043
1044   count = bfd_get (addr_size_bits, core_bfd, descdata);
1045   descdata += addr_size;
1046
1047   page_size = bfd_get (addr_size_bits, core_bfd, descdata);
1048   descdata += addr_size;
1049
1050   if (note_size < 2 * addr_size + count * 3 * addr_size)
1051     error (_("malformed note - too short for supplied file count"));
1052
1053   printf_filtered (_("Mapped address spaces:\n\n"));
1054   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) == 32)
1055     {
1056       printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %s\n",
1057                        "Start Addr",
1058                        "  End Addr",
1059                        "      Size", "    Offset", "objfile");
1060     }
1061   else
1062     {
1063       printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %s\n",
1064                        "Start Addr",
1065                        "  End Addr",
1066                        "      Size", "    Offset", "objfile");
1067     }
1068
1069   filenames = descdata + count * 3 * addr_size;
1070   while (--count > 0)
1071     {
1072       ULONGEST start, end, file_ofs;
1073
1074       if (filenames == descend)
1075         error (_("malformed note - filenames end too early"));
1076
1077       start = bfd_get (addr_size_bits, core_bfd, descdata);
1078       descdata += addr_size;
1079       end = bfd_get (addr_size_bits, core_bfd, descdata);
1080       descdata += addr_size;
1081       file_ofs = bfd_get (addr_size_bits, core_bfd, descdata);
1082       descdata += addr_size;
1083
1084       file_ofs *= page_size;
1085
1086       if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) == 32)
1087         printf_filtered ("\t%10s %10s %10s %10s %s\n",
1088                          paddress (gdbarch, start),
1089                          paddress (gdbarch, end),
1090                          hex_string (end - start),
1091                          hex_string (file_ofs),
1092                          filenames);
1093       else
1094         printf_filtered ("  %18s %18s %10s %10s %s\n",
1095                          paddress (gdbarch, start),
1096                          paddress (gdbarch, end),
1097                          hex_string (end - start),
1098                          hex_string (file_ofs),
1099                          filenames);
1100
1101       filenames += 1 + strlen ((char *) filenames);
1102     }
1103 }
1104
1105 /* Implement "info proc" for a corefile.  */
1106
1107 static void
1108 linux_core_info_proc (struct gdbarch *gdbarch, const char *args,
1109                       enum info_proc_what what)
1110 {
1111   int exe_f = (what == IP_MINIMAL || what == IP_EXE || what == IP_ALL);
1112   int mappings_f = (what == IP_MAPPINGS || what == IP_ALL);
1113
1114   if (exe_f)
1115     {
1116       const char *exe;
1117
1118       exe = bfd_core_file_failing_command (core_bfd);
1119       if (exe != NULL)
1120         printf_filtered ("exe = '%s'\n", exe);
1121       else
1122         warning (_("unable to find command name in core file"));
1123     }
1124
1125   if (mappings_f)
1126     linux_core_info_proc_mappings (gdbarch, args);
1127
1128   if (!exe_f && !mappings_f)
1129     error (_("unable to handle request"));
1130 }
1131
1132 /* Read siginfo data from the core, if possible.  Returns -1 on
1133    failure.  Otherwise, returns the number of bytes read.  READBUF,
1134    OFFSET, and LEN are all as specified by the to_xfer_partial
1135    interface.  */
1136
1137 static LONGEST
1138 linux_core_xfer_siginfo (struct gdbarch *gdbarch, gdb_byte *readbuf,
1139                          ULONGEST offset, ULONGEST len)
1140 {
1141   thread_section_name section_name (".note.linuxcore.siginfo", inferior_ptid);
1142   asection *section = bfd_get_section_by_name (core_bfd, section_name.c_str ());
1143   if (section == NULL)
1144     return -1;
1145
1146   if (!bfd_get_section_contents (core_bfd, section, readbuf, offset, len))
1147     return -1;
1148
1149   return len;
1150 }
1151
1152 typedef int linux_find_memory_region_ftype (ULONGEST vaddr, ULONGEST size,
1153                                             ULONGEST offset, ULONGEST inode,
1154                                             int read, int write,
1155                                             int exec, int modified,
1156                                             const char *filename,
1157                                             void *data);
1158
1159 /* List memory regions in the inferior for a corefile.  */
1160
1161 static int
1162 linux_find_memory_regions_full (struct gdbarch *gdbarch,
1163                                 linux_find_memory_region_ftype *func,
1164                                 void *obfd)
1165 {
1166   char mapsfilename[100];
1167   char coredumpfilter_name[100];
1168   pid_t pid;
1169   /* Default dump behavior of coredump_filter (0x33), according to
1170      Documentation/filesystems/proc.txt from the Linux kernel
1171      tree.  */
1172   filter_flags filterflags = (COREFILTER_ANON_PRIVATE
1173                               | COREFILTER_ANON_SHARED
1174                               | COREFILTER_ELF_HEADERS
1175                               | COREFILTER_HUGETLB_PRIVATE);
1176
1177   /* We need to know the real target PID to access /proc.  */
1178   if (current_inferior ()->fake_pid_p)
1179     return 1;
1180
1181   pid = current_inferior ()->pid;
1182
1183   if (use_coredump_filter)
1184     {
1185       xsnprintf (coredumpfilter_name, sizeof (coredumpfilter_name),
1186                  "/proc/%d/coredump_filter", pid);
1187       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> coredumpfilterdata
1188         = target_fileio_read_stralloc (NULL, coredumpfilter_name);
1189       if (coredumpfilterdata != NULL)
1190         {
1191           unsigned int flags;
1192
1193           sscanf (coredumpfilterdata.get (), "%x", &flags);
1194           filterflags = (enum filter_flag) flags;
1195         }
1196     }
1197
1198   xsnprintf (mapsfilename, sizeof mapsfilename, "/proc/%d/smaps", pid);
1199   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> data
1200     = target_fileio_read_stralloc (NULL, mapsfilename);
1201   if (data == NULL)
1202     {
1203       /* Older Linux kernels did not support /proc/PID/smaps.  */
1204       xsnprintf (mapsfilename, sizeof mapsfilename, "/proc/%d/maps", pid);
1205       data = target_fileio_read_stralloc (NULL, mapsfilename);
1206     }
1207
1208   if (data != NULL)
1209     {
1210       char *line, *t;
1211
1212       line = strtok_r (data.get (), "\n", &t);
1213       while (line != NULL)
1214         {
1215           ULONGEST addr, endaddr, offset, inode;
1216           const char *permissions, *device, *filename;
1217           struct smaps_vmflags v;
1218           size_t permissions_len, device_len;
1219           int read, write, exec, priv;
1220           int has_anonymous = 0;
1221           int should_dump_p = 0;
1222           int mapping_anon_p;
1223           int mapping_file_p;
1224
1225           memset (&v, 0, sizeof (v));
1226           read_mapping (line, &addr, &endaddr, &permissions, &permissions_len,
1227                         &offset, &device, &device_len, &inode, &filename);
1228           mapping_anon_p = mapping_is_anonymous_p (filename);
1229           /* If the mapping is not anonymous, then we can consider it
1230              to be file-backed.  These two states (anonymous or
1231              file-backed) seem to be exclusive, but they can actually
1232              coexist.  For example, if a file-backed mapping has
1233              "Anonymous:" pages (see more below), then the Linux
1234              kernel will dump this mapping when the user specified
1235              that she only wants anonymous mappings in the corefile
1236              (*even* when she explicitly disabled the dumping of
1237              file-backed mappings).  */
1238           mapping_file_p = !mapping_anon_p;
1239
1240           /* Decode permissions.  */
1241           read = (memchr (permissions, 'r', permissions_len) != 0);
1242           write = (memchr (permissions, 'w', permissions_len) != 0);
1243           exec = (memchr (permissions, 'x', permissions_len) != 0);
1244           /* 'private' here actually means VM_MAYSHARE, and not
1245              VM_SHARED.  In order to know if a mapping is really
1246              private or not, we must check the flag "sh" in the
1247              VmFlags field.  This is done by decode_vmflags.  However,
1248              if we are using a Linux kernel released before the commit
1249              834f82e2aa9a8ede94b17b656329f850c1471514 (3.10), we will
1250              not have the VmFlags there.  In this case, there is
1251              really no way to know if we are dealing with VM_SHARED,
1252              so we just assume that VM_MAYSHARE is enough.  */
1253           priv = memchr (permissions, 'p', permissions_len) != 0;
1254
1255           /* Try to detect if region should be dumped by parsing smaps
1256              counters.  */
1257           for (line = strtok_r (NULL, "\n", &t);
1258                line != NULL && line[0] >= 'A' && line[0] <= 'Z';
1259                line = strtok_r (NULL, "\n", &t))
1260             {
1261               char keyword[64 + 1];
1262
1263               if (sscanf (line, "%64s", keyword) != 1)
1264                 {
1265                   warning (_("Error parsing {s,}maps file '%s'"), mapsfilename);
1266                   break;
1267                 }
1268
1269               if (strcmp (keyword, "Anonymous:") == 0)
1270                 {
1271                   /* Older Linux kernels did not support the
1272                      "Anonymous:" counter.  Check it here.  */
1273                   has_anonymous = 1;
1274                 }
1275               else if (strcmp (keyword, "VmFlags:") == 0)
1276                 decode_vmflags (line, &v);
1277
1278               if (strcmp (keyword, "AnonHugePages:") == 0
1279                   || strcmp (keyword, "Anonymous:") == 0)
1280                 {
1281                   unsigned long number;
1282
1283                   if (sscanf (line, "%*s%lu", &number) != 1)
1284                     {
1285                       warning (_("Error parsing {s,}maps file '%s' number"),
1286                                mapsfilename);
1287                       break;
1288                     }
1289                   if (number > 0)
1290                     {
1291                       /* Even if we are dealing with a file-backed
1292                          mapping, if it contains anonymous pages we
1293                          consider it to be *also* an anonymous
1294                          mapping, because this is what the Linux
1295                          kernel does:
1296
1297                          // Dump segments that have been written to.
1298                          if (vma->anon_vma && FILTER(ANON_PRIVATE))
1299                                 goto whole;
1300
1301                          Note that if the mapping is already marked as
1302                          file-backed (i.e., mapping_file_p is
1303                          non-zero), then this is a special case, and
1304                          this mapping will be dumped either when the
1305                          user wants to dump file-backed *or* anonymous
1306                          mappings.  */
1307                       mapping_anon_p = 1;
1308                     }
1309                 }
1310             }
1311
1312           if (has_anonymous)
1313             should_dump_p = dump_mapping_p (filterflags, &v, priv,
1314                                             mapping_anon_p, mapping_file_p,
1315                                             filename);
1316           else
1317             {
1318               /* Older Linux kernels did not support the "Anonymous:" counter.
1319                  If it is missing, we can't be sure - dump all the pages.  */
1320               should_dump_p = 1;
1321             }
1322
1323           /* Invoke the callback function to create the corefile segment.  */
1324           if (should_dump_p)
1325             func (addr, endaddr - addr, offset, inode,
1326                   read, write, exec, 1, /* MODIFIED is true because we
1327                                            want to dump the mapping.  */
1328                   filename, obfd);
1329         }
1330
1331       return 0;
1332     }
1333
1334   return 1;
1335 }
1336
1337 /* A structure for passing information through
1338    linux_find_memory_regions_full.  */
1339
1340 struct linux_find_memory_regions_data
1341 {
1342   /* The original callback.  */
1343
1344   find_memory_region_ftype func;
1345
1346   /* The original datum.  */
1347
1348   void *obfd;
1349 };
1350
1351 /* A callback for linux_find_memory_regions that converts between the
1352    "full"-style callback and find_memory_region_ftype.  */
1353
1354 static int
1355 linux_find_memory_regions_thunk (ULONGEST vaddr, ULONGEST size,
1356                                  ULONGEST offset, ULONGEST inode,
1357                                  int read, int write, int exec, int modified,
1358                                  const char *filename, void *arg)
1359 {
1360   struct linux_find_memory_regions_data *data
1361     = (struct linux_find_memory_regions_data *) arg;
1362
1363   return data->func (vaddr, size, read, write, exec, modified, data->obfd);
1364 }
1365
1366 /* A variant of linux_find_memory_regions_full that is suitable as the
1367    gdbarch find_memory_regions method.  */
1368
1369 static int
1370 linux_find_memory_regions (struct gdbarch *gdbarch,
1371                            find_memory_region_ftype func, void *obfd)
1372 {
1373   struct linux_find_memory_regions_data data;
1374
1375   data.func = func;
1376   data.obfd = obfd;
1377
1378   return linux_find_memory_regions_full (gdbarch,
1379                                          linux_find_memory_regions_thunk,
1380                                          &data);
1381 }
1382
1383 /* Determine which signal stopped execution.  */
1384
1385 static int
1386 find_signalled_thread (struct thread_info *info, void *data)
1387 {
1388   if (info->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0
1389       && ptid_get_pid (info->ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
1390     return 1;
1391
1392   return 0;
1393 }
1394
1395 /* Generate corefile notes for SPU contexts.  */
1396
1397 static char *
1398 linux_spu_make_corefile_notes (bfd *obfd, char *note_data, int *note_size)
1399 {
1400   static const char *spu_files[] =
1401     {
1402       "object-id",
1403       "mem",
1404       "regs",
1405       "fpcr",
1406       "lslr",
1407       "decr",
1408       "decr_status",
1409       "signal1",
1410       "signal1_type",
1411       "signal2",
1412       "signal2_type",
1413       "event_mask",
1414       "event_status",
1415       "mbox_info",
1416       "ibox_info",
1417       "wbox_info",
1418       "dma_info",
1419       "proxydma_info",
1420    };
1421
1422   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
1423
1424   /* Determine list of SPU ids.  */
1425   gdb::optional<gdb::byte_vector>
1426     spu_ids = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, NULL);
1427
1428   if (!spu_ids)
1429     return note_data;
1430
1431   /* Generate corefile notes for each SPU file.  */
1432   for (size_t i = 0; i < spu_ids->size (); i += 4)
1433     {
1434       int fd = extract_unsigned_integer (spu_ids->data () + i, 4, byte_order);
1435
1436       for (size_t j = 0; j < sizeof (spu_files) / sizeof (spu_files[0]); j++)
1437         {
1438           char annex[32], note_name[32];
1439
1440           xsnprintf (annex, sizeof annex, "%d/%s", fd, spu_files[j]);
1441           gdb::optional<gdb::byte_vector> spu_data
1442             = target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_SPU, annex);
1443
1444           if (spu_data && !spu_data->empty ())
1445             {
1446               xsnprintf (note_name, sizeof note_name, "SPU/%s", annex);
1447               note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
1448                                               note_name, NT_SPU,
1449                                               spu_data->data (),
1450                                               spu_data->size ());
1451
1452               if (!note_data)
1453                 return nullptr;
1454             }
1455         }
1456     }
1457
1458   return note_data;
1459 }
1460
1461 /* This is used to pass information from
1462    linux_make_mappings_corefile_notes through
1463    linux_find_memory_regions_full.  */
1464
1465 struct linux_make_mappings_data
1466 {
1467   /* Number of files mapped.  */
1468   ULONGEST file_count;
1469
1470   /* The obstack for the main part of the data.  */
1471   struct obstack *data_obstack;
1472
1473   /* The filename obstack.  */
1474   struct obstack *filename_obstack;
1475
1476   /* The architecture's "long" type.  */
1477   struct type *long_type;
1478 };
1479
1480 static linux_find_memory_region_ftype linux_make_mappings_callback;
1481
1482 /* A callback for linux_find_memory_regions_full that updates the
1483    mappings data for linux_make_mappings_corefile_notes.  */
1484
1485 static int
1486 linux_make_mappings_callback (ULONGEST vaddr, ULONGEST size,
1487                               ULONGEST offset, ULONGEST inode,
1488                               int read, int write, int exec, int modified,
1489                               const char *filename, void *data)
1490 {
1491   struct linux_make_mappings_data *map_data
1492     = (struct linux_make_mappings_data *) data;
1493   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1494
1495   if (*filename == '\0' || inode == 0)
1496     return 0;
1497
1498   ++map_data->file_count;
1499
1500   pack_long (buf, map_data->long_type, vaddr);
1501   obstack_grow (map_data->data_obstack, buf, TYPE_LENGTH (map_data->long_type));
1502   pack_long (buf, map_data->long_type, vaddr + size);
1503   obstack_grow (map_data->data_obstack, buf, TYPE_LENGTH (map_data->long_type));
1504   pack_long (buf, map_data->long_type, offset);
1505   obstack_grow (map_data->data_obstack, buf, TYPE_LENGTH (map_data->long_type));
1506
1507   obstack_grow_str0 (map_data->filename_obstack, filename);
1508
1509   return 0;
1510 }
1511
1512 /* Write the file mapping data to the core file, if possible.  OBFD is
1513    the output BFD.  NOTE_DATA is the current note data, and NOTE_SIZE
1514    is a pointer to the note size.  Returns the new NOTE_DATA and
1515    updates NOTE_SIZE.  */
1516
1517 static char *
1518 linux_make_mappings_corefile_notes (struct gdbarch *gdbarch, bfd *obfd,
1519                                     char *note_data, int *note_size)
1520 {
1521   struct linux_make_mappings_data mapping_data;
1522   struct type *long_type
1523     = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_long_bit (gdbarch), 0, "long");
1524   gdb_byte buf[sizeof (ULONGEST)];
1525
1526   auto_obstack data_obstack, filename_obstack;
1527
1528   mapping_data.file_count = 0;
1529   mapping_data.data_obstack = &data_obstack;
1530   mapping_data.filename_obstack = &filename_obstack;
1531   mapping_data.long_type = long_type;
1532
1533   /* Reserve space for the count.  */
1534   obstack_blank (&data_obstack, TYPE_LENGTH (long_type));
1535   /* We always write the page size as 1 since we have no good way to
1536      determine the correct value.  */
1537   pack_long (buf, long_type, 1);
1538   obstack_grow (&data_obstack, buf, TYPE_LENGTH (long_type));
1539
1540   linux_find_memory_regions_full (gdbarch, linux_make_mappings_callback,
1541                                   &mapping_data);
1542
1543   if (mapping_data.file_count != 0)
1544     {
1545       /* Write the count to the obstack.  */
1546       pack_long ((gdb_byte *) obstack_base (&data_obstack),
1547                  long_type, mapping_data.file_count);
1548
1549       /* Copy the filenames to the data obstack.  */
1550       obstack_grow (&data_obstack, obstack_base (&filename_obstack),
1551                     obstack_object_size (&filename_obstack));
1552
1553       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
1554                                       "CORE", NT_FILE,
1555                                       obstack_base (&data_obstack),
1556                                       obstack_object_size (&data_obstack));
1557     }
1558
1559   return note_data;
1560 }
1561
1562 /* Structure for passing information from
1563    linux_collect_thread_registers via an iterator to
1564    linux_collect_regset_section_cb. */
1565
1566 struct linux_collect_regset_section_cb_data
1567 {
1568   struct gdbarch *gdbarch;
1569   const struct regcache *regcache;
1570   bfd *obfd;
1571   char *note_data;
1572   int *note_size;
1573   unsigned long lwp;
1574   enum gdb_signal stop_signal;
1575   int abort_iteration;
1576 };
1577
1578 /* Callback for iterate_over_regset_sections that records a single
1579    regset in the corefile note section.  */
1580
1581 static void
1582 linux_collect_regset_section_cb (const char *sect_name, int size,
1583                                  const struct regset *regset,
1584                                  const char *human_name, void *cb_data)
1585 {
1586   char *buf;
1587   struct linux_collect_regset_section_cb_data *data
1588     = (struct linux_collect_regset_section_cb_data *) cb_data;
1589
1590   if (data->abort_iteration)
1591     return;
1592
1593   gdb_assert (regset && regset->collect_regset);
1594
1595   buf = (char *) xmalloc (size);
1596   regset->collect_regset (regset, data->regcache, -1, buf, size);
1597
1598   /* PRSTATUS still needs to be treated specially.  */
1599   if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0)
1600     data->note_data = (char *) elfcore_write_prstatus
1601       (data->obfd, data->note_data, data->note_size, data->lwp,
1602        gdb_signal_to_host (data->stop_signal), buf);
1603   else
1604     data->note_data = (char *) elfcore_write_register_note
1605       (data->obfd, data->note_data, data->note_size,
1606        sect_name, buf, size);
1607   xfree (buf);
1608
1609   if (data->note_data == NULL)
1610     data->abort_iteration = 1;
1611 }
1612
1613 /* Records the thread's register state for the corefile note
1614    section.  */
1615
1616 static char *
1617 linux_collect_thread_registers (const struct regcache *regcache,
1618                                 ptid_t ptid, bfd *obfd,
1619                                 char *note_data, int *note_size,
1620                                 enum gdb_signal stop_signal)
1621 {
1622   struct gdbarch *gdbarch = regcache->arch ();
1623   struct linux_collect_regset_section_cb_data data;
1624
1625   data.gdbarch = gdbarch;
1626   data.regcache = regcache;
1627   data.obfd = obfd;
1628   data.note_data = note_data;
1629   data.note_size = note_size;
1630   data.stop_signal = stop_signal;
1631   data.abort_iteration = 0;
1632
1633   /* For remote targets the LWP may not be available, so use the TID.  */
1634   data.lwp = ptid_get_lwp (ptid);
1635   if (!data.lwp)
1636     data.lwp = ptid_get_tid (ptid);
1637
1638   gdbarch_iterate_over_regset_sections (gdbarch,
1639                                         linux_collect_regset_section_cb,
1640                                         &data, regcache);
1641   return data.note_data;
1642 }
1643
1644 /* Fetch the siginfo data for the specified thread, if it exists.  If
1645    there is no data, or we could not read it, return an empty
1646    buffer.  */
1647
1648 static gdb::byte_vector
1649 linux_get_siginfo_data (thread_info *thread, struct gdbarch *gdbarch)
1650 {
1651   struct type *siginfo_type;
1652   LONGEST bytes_read;
1653
1654   if (!gdbarch_get_siginfo_type_p (gdbarch))
1655     return gdb::byte_vector ();
1656
1657   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
1658   inferior_ptid = thread->ptid;
1659
1660   siginfo_type = gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch);
1661
1662   gdb::byte_vector buf (TYPE_LENGTH (siginfo_type));
1663
1664   bytes_read = target_read (&current_target, TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO, NULL,
1665                             buf.data (), 0, TYPE_LENGTH (siginfo_type));
1666   if (bytes_read != TYPE_LENGTH (siginfo_type))
1667     buf.clear ();
1668
1669   return buf;
1670 }
1671
1672 struct linux_corefile_thread_data
1673 {
1674   struct gdbarch *gdbarch;
1675   bfd *obfd;
1676   char *note_data;
1677   int *note_size;
1678   enum gdb_signal stop_signal;
1679 };
1680
1681 /* Records the thread's register state for the corefile note
1682    section.  */
1683
1684 static void
1685 linux_corefile_thread (struct thread_info *info,
1686                        struct linux_corefile_thread_data *args)
1687 {
1688   struct regcache *regcache;
1689
1690   regcache = get_thread_arch_regcache (info->ptid, args->gdbarch);
1691
1692   target_fetch_registers (regcache, -1);
1693   gdb::byte_vector siginfo_data = linux_get_siginfo_data (info, args->gdbarch);
1694
1695   args->note_data = linux_collect_thread_registers
1696     (regcache, info->ptid, args->obfd, args->note_data,
1697      args->note_size, args->stop_signal);
1698
1699   /* Don't return anything if we got no register information above,
1700      such a core file is useless.  */
1701   if (args->note_data != NULL)
1702     if (!siginfo_data.empty ())
1703       args->note_data = elfcore_write_note (args->obfd,
1704                                             args->note_data,
1705                                             args->note_size,
1706                                             "CORE", NT_SIGINFO,
1707                                             siginfo_data.data (),
1708                                             siginfo_data.size ());
1709 }
1710
1711 /* Fill the PRPSINFO structure with information about the process being
1712    debugged.  Returns 1 in case of success, 0 for failures.  Please note that
1713    even if the structure cannot be entirely filled (e.g., GDB was unable to
1714    gather information about the process UID/GID), this function will still
1715    return 1 since some information was already recorded.  It will only return
1716    0 iff nothing can be gathered.  */
1717
1718 static int
1719 linux_fill_prpsinfo (struct elf_internal_linux_prpsinfo *p)
1720 {
1721   /* The filename which we will use to obtain some info about the process.
1722      We will basically use this to store the `/proc/PID/FILENAME' file.  */
1723   char filename[100];
1724   /* The basename of the executable.  */
1725   const char *basename;
1726   char *infargs;
1727   /* Temporary buffer.  */
1728   char *tmpstr;
1729   /* The valid states of a process, according to the Linux kernel.  */
1730   const char valid_states[] = "RSDTZW";
1731   /* The program state.  */
1732   const char *prog_state;
1733   /* The state of the process.  */
1734   char pr_sname;
1735   /* The PID of the program which generated the corefile.  */
1736   pid_t pid;
1737   /* Process flags.  */
1738   unsigned int pr_flag;
1739   /* Process nice value.  */
1740   long pr_nice;
1741   /* The number of fields read by `sscanf'.  */
1742   int n_fields = 0;
1743
1744   gdb_assert (p != NULL);
1745
1746   /* Obtaining PID and filename.  */
1747   pid = ptid_get_pid (inferior_ptid);
1748   xsnprintf (filename, sizeof (filename), "/proc/%d/cmdline", (int) pid);
1749   /* The full name of the program which generated the corefile.  */
1750   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> fname
1751     = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
1752
1753   if (fname == NULL || fname.get ()[0] == '\0')
1754     {
1755       /* No program name was read, so we won't be able to retrieve more
1756          information about the process.  */
1757       return 0;
1758     }
1759
1760   memset (p, 0, sizeof (*p));
1761
1762   /* Defining the PID.  */
1763   p->pr_pid = pid;
1764
1765   /* Copying the program name.  Only the basename matters.  */
1766   basename = lbasename (fname.get ());
1767   strncpy (p->pr_fname, basename, sizeof (p->pr_fname));
1768   p->pr_fname[sizeof (p->pr_fname) - 1] = '\0';
1769
1770   infargs = get_inferior_args ();
1771
1772   /* The arguments of the program.  */
1773   std::string psargs = fname.get ();
1774   if (infargs != NULL)
1775     psargs = psargs + " " + infargs;
1776
1777   strncpy (p->pr_psargs, psargs.c_str (), sizeof (p->pr_psargs));
1778   p->pr_psargs[sizeof (p->pr_psargs) - 1] = '\0';
1779
1780   xsnprintf (filename, sizeof (filename), "/proc/%d/stat", (int) pid);
1781   /* The contents of `/proc/PID/stat'.  */
1782   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> proc_stat_contents
1783     = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
1784   char *proc_stat = proc_stat_contents.get ();
1785
1786   if (proc_stat == NULL || *proc_stat == '\0')
1787     {
1788       /* Despite being unable to read more information about the
1789          process, we return 1 here because at least we have its
1790          command line, PID and arguments.  */
1791       return 1;
1792     }
1793
1794   /* Ok, we have the stats.  It's time to do a little parsing of the
1795      contents of the buffer, so that we end up reading what we want.
1796
1797      The following parsing mechanism is strongly based on the
1798      information generated by the `fs/proc/array.c' file, present in
1799      the Linux kernel tree.  More details about how the information is
1800      displayed can be obtained by seeing the manpage of proc(5),
1801      specifically under the entry of `/proc/[pid]/stat'.  */
1802
1803   /* Getting rid of the PID, since we already have it.  */
1804   while (isdigit (*proc_stat))
1805     ++proc_stat;
1806
1807   proc_stat = skip_spaces (proc_stat);
1808
1809   /* ps command also relies on no trailing fields ever contain ')'.  */
1810   proc_stat = strrchr (proc_stat, ')');
1811   if (proc_stat == NULL)
1812     return 1;
1813   proc_stat++;
1814
1815   proc_stat = skip_spaces (proc_stat);
1816
1817   n_fields = sscanf (proc_stat,
1818                      "%c"               /* Process state.  */
1819                      "%d%d%d"           /* Parent PID, group ID, session ID.  */
1820                      "%*d%*d"           /* tty_nr, tpgid (not used).  */
1821                      "%u"               /* Flags.  */
1822                      "%*s%*s%*s%*s"     /* minflt, cminflt, majflt,
1823                                            cmajflt (not used).  */
1824                      "%*s%*s%*s%*s"     /* utime, stime, cutime,
1825                                            cstime (not used).  */
1826                      "%*s"              /* Priority (not used).  */
1827                      "%ld",             /* Nice.  */
1828                      &pr_sname,
1829                      &p->pr_ppid, &p->pr_pgrp, &p->pr_sid,
1830                      &pr_flag,
1831                      &pr_nice);
1832
1833   if (n_fields != 6)
1834     {
1835       /* Again, we couldn't read the complementary information about
1836          the process state.  However, we already have minimal
1837          information, so we just return 1 here.  */
1838       return 1;
1839     }
1840
1841   /* Filling the structure fields.  */
1842   prog_state = strchr (valid_states, pr_sname);
1843   if (prog_state != NULL)
1844     p->pr_state = prog_state - valid_states;
1845   else
1846     {
1847       /* Zero means "Running".  */
1848       p->pr_state = 0;
1849     }
1850
1851   p->pr_sname = p->pr_state > 5 ? '.' : pr_sname;
1852   p->pr_zomb = p->pr_sname == 'Z';
1853   p->pr_nice = pr_nice;
1854   p->pr_flag = pr_flag;
1855
1856   /* Finally, obtaining the UID and GID.  For that, we read and parse the
1857      contents of the `/proc/PID/status' file.  */
1858   xsnprintf (filename, sizeof (filename), "/proc/%d/status", (int) pid);
1859   /* The contents of `/proc/PID/status'.  */
1860   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> proc_status_contents
1861     = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
1862   char *proc_status = proc_status_contents.get ();
1863
1864   if (proc_status == NULL || *proc_status == '\0')
1865     {
1866       /* Returning 1 since we already have a bunch of information.  */
1867       return 1;
1868     }
1869
1870   /* Extracting the UID.  */
1871   tmpstr = strstr (proc_status, "Uid:");
1872   if (tmpstr != NULL)
1873     {
1874       /* Advancing the pointer to the beginning of the UID.  */
1875       tmpstr += sizeof ("Uid:");
1876       while (*tmpstr != '\0' && !isdigit (*tmpstr))
1877         ++tmpstr;
1878
1879       if (isdigit (*tmpstr))
1880         p->pr_uid = strtol (tmpstr, &tmpstr, 10);
1881     }
1882
1883   /* Extracting the GID.  */
1884   tmpstr = strstr (proc_status, "Gid:");
1885   if (tmpstr != NULL)
1886     {
1887       /* Advancing the pointer to the beginning of the GID.  */
1888       tmpstr += sizeof ("Gid:");
1889       while (*tmpstr != '\0' && !isdigit (*tmpstr))
1890         ++tmpstr;
1891
1892       if (isdigit (*tmpstr))
1893         p->pr_gid = strtol (tmpstr, &tmpstr, 10);
1894     }
1895
1896   return 1;
1897 }
1898
1899 /* Build the note section for a corefile, and return it in a malloc
1900    buffer.  */
1901
1902 static char *
1903 linux_make_corefile_notes (struct gdbarch *gdbarch, bfd *obfd, int *note_size)
1904 {
1905   struct linux_corefile_thread_data thread_args;
1906   struct elf_internal_linux_prpsinfo prpsinfo;
1907   char *note_data = NULL;
1908   struct thread_info *curr_thr, *signalled_thr, *thr;
1909
1910   if (! gdbarch_iterate_over_regset_sections_p (gdbarch))
1911     return NULL;
1912
1913   if (linux_fill_prpsinfo (&prpsinfo))
1914     {
1915       if (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) == 64)
1916         note_data = elfcore_write_linux_prpsinfo64 (obfd,
1917                                                     note_data, note_size,
1918                                                     &prpsinfo);
1919       else
1920         note_data = elfcore_write_linux_prpsinfo32 (obfd,
1921                                                     note_data, note_size,
1922                                                     &prpsinfo);
1923     }
1924
1925   /* Thread register information.  */
1926   TRY
1927     {
1928       update_thread_list ();
1929     }
1930   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1931     {
1932       exception_print (gdb_stderr, e);
1933     }
1934   END_CATCH
1935
1936   /* Like the kernel, prefer dumping the signalled thread first.
1937      "First thread" is what tools use to infer the signalled thread.
1938      In case there's more than one signalled thread, prefer the
1939      current thread, if it is signalled.  */
1940   curr_thr = inferior_thread ();
1941   if (curr_thr->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_0)
1942     signalled_thr = curr_thr;
1943   else
1944     {
1945       signalled_thr = iterate_over_threads (find_signalled_thread, NULL);
1946       if (signalled_thr == NULL)
1947         signalled_thr = curr_thr;
1948     }
1949
1950   thread_args.gdbarch = gdbarch;
1951   thread_args.obfd = obfd;
1952   thread_args.note_data = note_data;
1953   thread_args.note_size = note_size;
1954   thread_args.stop_signal = signalled_thr->suspend.stop_signal;
1955
1956   linux_corefile_thread (signalled_thr, &thread_args);
1957   ALL_NON_EXITED_THREADS (thr)
1958     {
1959       if (thr == signalled_thr)
1960         continue;
1961       if (ptid_get_pid (thr->ptid) != ptid_get_pid (inferior_ptid))
1962         continue;
1963
1964       linux_corefile_thread (thr, &thread_args);
1965     }
1966
1967   note_data = thread_args.note_data;
1968   if (!note_data)
1969     return NULL;
1970
1971   /* Auxillary vector.  */
1972   gdb::optional<gdb::byte_vector> auxv =
1973     target_read_alloc (&current_target, TARGET_OBJECT_AUXV, NULL);
1974   if (auxv && !auxv->empty ())
1975     {
1976       note_data = elfcore_write_note (obfd, note_data, note_size,
1977                                       "CORE", NT_AUXV, auxv->data (),
1978                                       auxv->size ());
1979
1980       if (!note_data)
1981         return NULL;
1982     }
1983
1984   /* SPU information.  */
1985   note_data = linux_spu_make_corefile_notes (obfd, note_data, note_size);
1986   if (!note_data)
1987     return NULL;
1988
1989   /* File mappings.  */
1990   note_data = linux_make_mappings_corefile_notes (gdbarch, obfd,
1991                                                   note_data, note_size);
1992
1993   return note_data;
1994 }
1995
1996 /* Implementation of `gdbarch_gdb_signal_from_target', as defined in
1997    gdbarch.h.  This function is not static because it is exported to
1998    other -tdep files.  */
1999
2000 enum gdb_signal
2001 linux_gdb_signal_from_target (struct gdbarch *gdbarch, int signal)
2002 {
2003   switch (signal)
2004     {
2005     case 0:
2006       return GDB_SIGNAL_0;
2007
2008     case LINUX_SIGHUP:
2009       return GDB_SIGNAL_HUP;
2010
2011     case LINUX_SIGINT:
2012       return GDB_SIGNAL_INT;
2013
2014     case LINUX_SIGQUIT:
2015       return GDB_SIGNAL_QUIT;
2016
2017     case LINUX_SIGILL:
2018       return GDB_SIGNAL_ILL;
2019
2020     case LINUX_SIGTRAP:
2021       return GDB_SIGNAL_TRAP;
2022
2023     case LINUX_SIGABRT:
2024       return GDB_SIGNAL_ABRT;
2025
2026     case LINUX_SIGBUS:
2027       return GDB_SIGNAL_BUS;
2028
2029     case LINUX_SIGFPE:
2030       return GDB_SIGNAL_FPE;
2031
2032     case LINUX_SIGKILL:
2033       return GDB_SIGNAL_KILL;
2034
2035     case LINUX_SIGUSR1:
2036       return GDB_SIGNAL_USR1;
2037
2038     case LINUX_SIGSEGV:
2039       return GDB_SIGNAL_SEGV;
2040
2041     case LINUX_SIGUSR2:
2042       return GDB_SIGNAL_USR2;
2043
2044     case LINUX_SIGPIPE:
2045       return GDB_SIGNAL_PIPE;
2046
2047     case LINUX_SIGALRM:
2048       return GDB_SIGNAL_ALRM;
2049
2050     case LINUX_SIGTERM:
2051       return GDB_SIGNAL_TERM;
2052
2053     case LINUX_SIGCHLD:
2054       return GDB_SIGNAL_CHLD;
2055
2056     case LINUX_SIGCONT:
2057       return GDB_SIGNAL_CONT;
2058
2059     case LINUX_SIGSTOP:
2060       return GDB_SIGNAL_STOP;
2061
2062     case LINUX_SIGTSTP:
2063       return GDB_SIGNAL_TSTP;
2064
2065     case LINUX_SIGTTIN:
2066       return GDB_SIGNAL_TTIN;
2067
2068     case LINUX_SIGTTOU:
2069       return GDB_SIGNAL_TTOU;
2070
2071     case LINUX_SIGURG:
2072       return GDB_SIGNAL_URG;
2073
2074     case LINUX_SIGXCPU:
2075       return GDB_SIGNAL_XCPU;
2076
2077     case LINUX_SIGXFSZ:
2078       return GDB_SIGNAL_XFSZ;
2079
2080     case LINUX_SIGVTALRM:
2081       return GDB_SIGNAL_VTALRM;
2082
2083     case LINUX_SIGPROF:
2084       return GDB_SIGNAL_PROF;
2085
2086     case LINUX_SIGWINCH:
2087       return GDB_SIGNAL_WINCH;
2088
2089     /* No way to differentiate between SIGIO and SIGPOLL.
2090        Therefore, we just handle the first one.  */
2091     case LINUX_SIGIO:
2092       return GDB_SIGNAL_IO;
2093
2094     case LINUX_SIGPWR:
2095       return GDB_SIGNAL_PWR;
2096
2097     case LINUX_SIGSYS:
2098       return GDB_SIGNAL_SYS;
2099
2100     /* SIGRTMIN and SIGRTMAX are not continuous in <gdb/signals.def>,
2101        therefore we have to handle them here.  */
2102     case LINUX_SIGRTMIN:
2103       return GDB_SIGNAL_REALTIME_32;
2104
2105     case LINUX_SIGRTMAX:
2106       return GDB_SIGNAL_REALTIME_64;
2107     }
2108
2109   if (signal >= LINUX_SIGRTMIN + 1 && signal <= LINUX_SIGRTMAX - 1)
2110     {
2111       int offset = signal - LINUX_SIGRTMIN + 1;
2112
2113       return (enum gdb_signal) ((int) GDB_SIGNAL_REALTIME_33 + offset);
2114     }
2115
2116   return GDB_SIGNAL_UNKNOWN;
2117 }
2118
2119 /* Implementation of `gdbarch_gdb_signal_to_target', as defined in
2120    gdbarch.h.  This function is not static because it is exported to
2121    other -tdep files.  */
2122
2123 int
2124 linux_gdb_signal_to_target (struct gdbarch *gdbarch,
2125                             enum gdb_signal signal)
2126 {
2127   switch (signal)
2128     {
2129     case GDB_SIGNAL_0:
2130       return 0;
2131
2132     case GDB_SIGNAL_HUP:
2133       return LINUX_SIGHUP;
2134
2135     case GDB_SIGNAL_INT:
2136       return LINUX_SIGINT;
2137
2138     case GDB_SIGNAL_QUIT:
2139       return LINUX_SIGQUIT;
2140
2141     case GDB_SIGNAL_ILL:
2142       return LINUX_SIGILL;
2143
2144     case GDB_SIGNAL_TRAP:
2145       return LINUX_SIGTRAP;
2146
2147     case GDB_SIGNAL_ABRT:
2148       return LINUX_SIGABRT;
2149
2150     case GDB_SIGNAL_FPE:
2151       return LINUX_SIGFPE;
2152
2153     case GDB_SIGNAL_KILL:
2154       return LINUX_SIGKILL;
2155
2156     case GDB_SIGNAL_BUS:
2157       return LINUX_SIGBUS;
2158
2159     case GDB_SIGNAL_SEGV:
2160       return LINUX_SIGSEGV;
2161
2162     case GDB_SIGNAL_SYS:
2163       return LINUX_SIGSYS;
2164
2165     case GDB_SIGNAL_PIPE:
2166       return LINUX_SIGPIPE;
2167
2168     case GDB_SIGNAL_ALRM:
2169       return LINUX_SIGALRM;
2170
2171     case GDB_SIGNAL_TERM:
2172       return LINUX_SIGTERM;
2173
2174     case GDB_SIGNAL_URG:
2175       return LINUX_SIGURG;
2176
2177     case GDB_SIGNAL_STOP:
2178       return LINUX_SIGSTOP;
2179
2180     case GDB_SIGNAL_TSTP:
2181       return LINUX_SIGTSTP;
2182
2183     case GDB_SIGNAL_CONT:
2184       return LINUX_SIGCONT;
2185
2186     case GDB_SIGNAL_CHLD:
2187       return LINUX_SIGCHLD;
2188
2189     case GDB_SIGNAL_TTIN:
2190       return LINUX_SIGTTIN;
2191
2192     case GDB_SIGNAL_TTOU:
2193       return LINUX_SIGTTOU;
2194
2195     case GDB_SIGNAL_IO:
2196       return LINUX_SIGIO;
2197
2198     case GDB_SIGNAL_XCPU:
2199       return LINUX_SIGXCPU;
2200
2201     case GDB_SIGNAL_XFSZ:
2202       return LINUX_SIGXFSZ;
2203
2204     case GDB_SIGNAL_VTALRM:
2205       return LINUX_SIGVTALRM;
2206
2207     case GDB_SIGNAL_PROF:
2208       return LINUX_SIGPROF;
2209
2210     case GDB_SIGNAL_WINCH:
2211       return LINUX_SIGWINCH;
2212
2213     case GDB_SIGNAL_USR1:
2214       return LINUX_SIGUSR1;
2215
2216     case GDB_SIGNAL_USR2:
2217       return LINUX_SIGUSR2;
2218
2219     case GDB_SIGNAL_PWR:
2220       return LINUX_SIGPWR;
2221
2222     case GDB_SIGNAL_POLL:
2223       return LINUX_SIGPOLL;
2224
2225     /* GDB_SIGNAL_REALTIME_32 is not continuous in <gdb/signals.def>,
2226        therefore we have to handle it here.  */
2227     case GDB_SIGNAL_REALTIME_32:
2228       return LINUX_SIGRTMIN;
2229
2230     /* Same comment applies to _64.  */
2231     case GDB_SIGNAL_REALTIME_64:
2232       return LINUX_SIGRTMAX;
2233     }
2234
2235   /* GDB_SIGNAL_REALTIME_33 to _64 are continuous.  */
2236   if (signal >= GDB_SIGNAL_REALTIME_33
2237       && signal <= GDB_SIGNAL_REALTIME_63)
2238     {
2239       int offset = signal - GDB_SIGNAL_REALTIME_33;
2240
2241       return LINUX_SIGRTMIN + 1 + offset;
2242     }
2243
2244   return -1;
2245 }
2246
2247 /* Helper for linux_vsyscall_range that does the real work of finding
2248    the vsyscall's address range.  */
2249
2250 static int
2251 linux_vsyscall_range_raw (struct gdbarch *gdbarch, struct mem_range *range)
2252 {
2253   char filename[100];
2254   long pid;
2255
2256   if (target_auxv_search (&current_target, AT_SYSINFO_EHDR, &range->start) <= 0)
2257     return 0;
2258
2259   /* It doesn't make sense to access the host's /proc when debugging a
2260      core file.  Instead, look for the PT_LOAD segment that matches
2261      the vDSO.  */
2262   if (!target_has_execution)
2263     {
2264       Elf_Internal_Phdr *phdrs;
2265       long phdrs_size;
2266       int num_phdrs, i;
2267
2268       phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (core_bfd);
2269       if (phdrs_size == -1)
2270         return 0;
2271
2272       phdrs = (Elf_Internal_Phdr *) alloca (phdrs_size);
2273       num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (core_bfd, phdrs);
2274       if (num_phdrs == -1)
2275         return 0;
2276
2277       for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
2278         if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD
2279             && phdrs[i].p_vaddr == range->start)
2280           {
2281             range->length = phdrs[i].p_memsz;
2282             return 1;
2283           }
2284
2285       return 0;
2286     }
2287
2288   /* We need to know the real target PID to access /proc.  */
2289   if (current_inferior ()->fake_pid_p)
2290     return 0;
2291
2292   pid = current_inferior ()->pid;
2293
2294   /* Note that reading /proc/PID/task/PID/maps (1) is much faster than
2295      reading /proc/PID/maps (2).  The later identifies thread stacks
2296      in the output, which requires scanning every thread in the thread
2297      group to check whether a VMA is actually a thread's stack.  With
2298      Linux 4.4 on an Intel i7-4810MQ @ 2.80GHz, with an inferior with
2299      a few thousand threads, (1) takes a few miliseconds, while (2)
2300      takes several seconds.  Also note that "smaps", what we read for
2301      determining core dump mappings, is even slower than "maps".  */
2302   xsnprintf (filename, sizeof filename, "/proc/%ld/task/%ld/maps", pid, pid);
2303   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> data
2304     = target_fileio_read_stralloc (NULL, filename);
2305   if (data != NULL)
2306     {
2307       char *line;
2308       char *saveptr = NULL;
2309
2310       for (line = strtok_r (data.get (), "\n", &saveptr);
2311            line != NULL;
2312            line = strtok_r (NULL, "\n", &saveptr))
2313         {
2314           ULONGEST addr, endaddr;
2315           const char *p = line;
2316
2317           addr = strtoulst (p, &p, 16);
2318           if (addr == range->start)
2319             {
2320               if (*p == '-')
2321                 p++;
2322               endaddr = strtoulst (p, &p, 16);
2323               range->length = endaddr - addr;
2324               return 1;
2325             }
2326         }
2327     }
2328   else
2329     warning (_("unable to open /proc file '%s'"), filename);
2330
2331   return 0;
2332 }
2333
2334 /* Implementation of the "vsyscall_range" gdbarch hook.  Handles
2335    caching, and defers the real work to linux_vsyscall_range_raw.  */
2336
2337 static int
2338 linux_vsyscall_range (struct gdbarch *gdbarch, struct mem_range *range)
2339 {
2340   struct linux_info *info = get_linux_inferior_data ();
2341
2342   if (info->vsyscall_range_p == 0)
2343     {
2344       if (linux_vsyscall_range_raw (gdbarch, &info->vsyscall_range))
2345         info->vsyscall_range_p = 1;
2346       else
2347         info->vsyscall_range_p = -1;
2348     }
2349
2350   if (info->vsyscall_range_p < 0)
2351     return 0;
2352
2353   *range = info->vsyscall_range;
2354   return 1;
2355 }
2356
2357 /* Symbols for linux_infcall_mmap's ARG_FLAGS; their Linux MAP_* system
2358    definitions would be dependent on compilation host.  */
2359 #define GDB_MMAP_MAP_PRIVATE    0x02            /* Changes are private.  */
2360 #define GDB_MMAP_MAP_ANONYMOUS  0x20            /* Don't use a file.  */
2361
2362 /* See gdbarch.sh 'infcall_mmap'.  */
2363
2364 static CORE_ADDR
2365 linux_infcall_mmap (CORE_ADDR size, unsigned prot)
2366 {
2367   struct objfile *objf;
2368   /* Do there still exist any Linux systems without "mmap64"?
2369      "mmap" uses 64-bit off_t on x86_64 and 32-bit off_t on i386 and x32.  */
2370   struct value *mmap_val = find_function_in_inferior ("mmap64", &objf);
2371   struct value *addr_val;
2372   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objf);
2373   CORE_ADDR retval;
2374   enum
2375     {
2376       ARG_ADDR, ARG_LENGTH, ARG_PROT, ARG_FLAGS, ARG_FD, ARG_OFFSET, ARG_LAST
2377     };
2378   struct value *arg[ARG_LAST];
2379
2380   arg[ARG_ADDR] = value_from_pointer (builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr,
2381                                       0);
2382   /* Assuming sizeof (unsigned long) == sizeof (size_t).  */
2383   arg[ARG_LENGTH] = value_from_ulongest
2384                     (builtin_type (gdbarch)->builtin_unsigned_long, size);
2385   gdb_assert ((prot & ~(GDB_MMAP_PROT_READ | GDB_MMAP_PROT_WRITE
2386                         | GDB_MMAP_PROT_EXEC))
2387               == 0);
2388   arg[ARG_PROT] = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int, prot);
2389   arg[ARG_FLAGS] = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int,
2390                                        GDB_MMAP_MAP_PRIVATE
2391                                        | GDB_MMAP_MAP_ANONYMOUS);
2392   arg[ARG_FD] = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int, -1);
2393   arg[ARG_OFFSET] = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)->builtin_int64,
2394                                         0);
2395   addr_val = call_function_by_hand (mmap_val, NULL, ARG_LAST, arg);
2396   retval = value_as_address (addr_val);
2397   if (retval == (CORE_ADDR) -1)
2398     error (_("Failed inferior mmap call for %s bytes, errno is changed."),
2399            pulongest (size));
2400   return retval;
2401 }
2402
2403 /* See gdbarch.sh 'infcall_munmap'.  */
2404
2405 static void
2406 linux_infcall_munmap (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR size)
2407 {
2408   struct objfile *objf;
2409   struct value *munmap_val = find_function_in_inferior ("munmap", &objf);
2410   struct value *retval_val;
2411   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objf);
2412   LONGEST retval;
2413   enum
2414     {
2415       ARG_ADDR, ARG_LENGTH, ARG_LAST
2416     };
2417   struct value *arg[ARG_LAST];
2418
2419   arg[ARG_ADDR] = value_from_pointer (builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr,
2420                                       addr);
2421   /* Assuming sizeof (unsigned long) == sizeof (size_t).  */
2422   arg[ARG_LENGTH] = value_from_ulongest
2423                     (builtin_type (gdbarch)->builtin_unsigned_long, size);
2424   retval_val = call_function_by_hand (munmap_val, NULL, ARG_LAST, arg);
2425   retval = value_as_long (retval_val);
2426   if (retval != 0)
2427     warning (_("Failed inferior munmap call at %s for %s bytes, "
2428                "errno is changed."),
2429              hex_string (addr), pulongest (size));
2430 }
2431
2432 /* See linux-tdep.h.  */
2433
2434 CORE_ADDR
2435 linux_displaced_step_location (struct gdbarch *gdbarch)
2436 {
2437   CORE_ADDR addr;
2438   int bp_len;
2439
2440   /* Determine entry point from target auxiliary vector.  This avoids
2441      the need for symbols.  Also, when debugging a stand-alone SPU
2442      executable, entry_point_address () will point to an SPU
2443      local-store address and is thus not usable as displaced stepping
2444      location.  The auxiliary vector gets us the PowerPC-side entry
2445      point address instead.  */
2446   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &addr) <= 0)
2447     throw_error (NOT_SUPPORTED_ERROR,
2448                  _("Cannot find AT_ENTRY auxiliary vector entry."));
2449
2450   /* Make certain that the address points at real code, and not a
2451      function descriptor.  */
2452   addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
2453                                              &current_target);
2454
2455   /* Inferior calls also use the entry point as a breakpoint location.
2456      We don't want displaced stepping to interfere with those
2457      breakpoints, so leave space.  */
2458   gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &bp_len);
2459   addr += bp_len * 2;
2460
2461   return addr;
2462 }
2463
2464 /* Display whether the gcore command is using the
2465    /proc/PID/coredump_filter file.  */
2466
2467 static void
2468 show_use_coredump_filter (struct ui_file *file, int from_tty,
2469                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
2470 {
2471   fprintf_filtered (file, _("Use of /proc/PID/coredump_filter file to generate"
2472                             " corefiles is %s.\n"), value);
2473 }
2474
2475 /* Display whether the gcore command is dumping mappings marked with
2476    the VM_DONTDUMP flag.  */
2477
2478 static void
2479 show_dump_excluded_mappings (struct ui_file *file, int from_tty,
2480                              struct cmd_list_element *c, const char *value)
2481 {
2482   fprintf_filtered (file, _("Dumping of mappings marked with the VM_DONTDUMP"
2483                             " flag is %s.\n"), value);
2484 }
2485
2486 /* To be called from the various GDB_OSABI_LINUX handlers for the
2487    various GNU/Linux architectures and machine types.  */
2488
2489 void
2490 linux_init_abi (struct gdbarch_info info, struct gdbarch *gdbarch)
2491 {
2492   set_gdbarch_core_pid_to_str (gdbarch, linux_core_pid_to_str);
2493   set_gdbarch_info_proc (gdbarch, linux_info_proc);
2494   set_gdbarch_core_info_proc (gdbarch, linux_core_info_proc);
2495   set_gdbarch_core_xfer_siginfo (gdbarch, linux_core_xfer_siginfo);
2496   set_gdbarch_find_memory_regions (gdbarch, linux_find_memory_regions);
2497   set_gdbarch_make_corefile_notes (gdbarch, linux_make_corefile_notes);
2498   set_gdbarch_has_shared_address_space (gdbarch,
2499                                         linux_has_shared_address_space);
2500   set_gdbarch_gdb_signal_from_target (gdbarch,
2501                                       linux_gdb_signal_from_target);
2502   set_gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch,
2503                                     linux_gdb_signal_to_target);
2504   set_gdbarch_vsyscall_range (gdbarch, linux_vsyscall_range);
2505   set_gdbarch_infcall_mmap (gdbarch, linux_infcall_mmap);
2506   set_gdbarch_infcall_munmap (gdbarch, linux_infcall_munmap);
2507   set_gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch, linux_get_siginfo_type);
2508 }
2509
2510 void
2511 _initialize_linux_tdep (void)
2512 {
2513   linux_gdbarch_data_handle =
2514     gdbarch_data_register_post_init (init_linux_gdbarch_data);
2515
2516   /* Set a cache per-inferior.  */
2517   linux_inferior_data
2518     = register_inferior_data_with_cleanup (NULL, linux_inferior_data_cleanup);
2519   /* Observers used to invalidate the cache when needed.  */
2520   gdb::observers::inferior_exit.attach (invalidate_linux_cache_inf);
2521   gdb::observers::inferior_appeared.attach (invalidate_linux_cache_inf);
2522
2523   add_setshow_boolean_cmd ("use-coredump-filter", class_files,
2524                            &use_coredump_filter, _("\
2525 Set whether gcore should consider /proc/PID/coredump_filter."),
2526                            _("\
2527 Show whether gcore should consider /proc/PID/coredump_filter."),
2528                            _("\
2529 Use this command to set whether gcore should consider the contents\n\
2530 of /proc/PID/coredump_filter when generating the corefile.  For more information\n\
2531 about this file, refer to the manpage of core(5)."),
2532                            NULL, show_use_coredump_filter,
2533                            &setlist, &showlist);
2534
2535   add_setshow_boolean_cmd ("dump-excluded-mappings", class_files,
2536                            &dump_excluded_mappings, _("\
2537 Set whether gcore should dump mappings marked with the VM_DONTDUMP flag."),
2538                            _("\
2539 Show whether gcore should dump mappings marked with the VM_DONTDUMP flag."),
2540                            _("\
2541 Use this command to set whether gcore should dump mappings marked with the\n\
2542 VM_DONTDUMP flag (\"dd\" in /proc/PID/smaps) when generating the corefile.  For\n\
2543 more information about this file, refer to the manpage of proc(5) and core(5)."),
2544                            NULL, show_dump_excluded_mappings,
2545                            &setlist, &showlist);
2546 }